CN101813596B - 一种测试土体非饱和气相渗透系数的方法 - Google Patents

一种测试土体非饱和气相渗透系数的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101813596B
CN101813596B CN2010101681238A CN201010168123A CN101813596B CN 101813596 B CN101813596 B CN 101813596B CN 2010101681238 A CN2010101681238 A CN 2010101681238A CN 201010168123 A CN201010168123 A CN 201010168123A CN 101813596 B CN101813596 B CN 101813596B
Authority
CN
China
Prior art keywords
pressure
valve control
gas
pass valve
base
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN2010101681238A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101813596A (zh
Inventor
李志清
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Institute of Geology and Geophysics of CAS
Original Assignee
Institute of Geology and Geophysics of CAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Institute of Geology and Geophysics of CAS filed Critical Institute of Geology and Geophysics of CAS
Priority to CN2010101681238A priority Critical patent/CN101813596B/zh
Publication of CN101813596A publication Critical patent/CN101813596A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101813596B publication Critical patent/CN101813596B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/24Earth materials

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Geology (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

本发明是一种测试土体非饱和气相渗透系数的方法,其特征是采用一种试验装置测定非饱和气相渗透系数,该装置由压力室(2)、压力室螺栓(3)、上顶盖(4)、不锈钢侧限环(7)、垂直位移传感器(10)、仪器底座(14)、压力室底座(21)组成,其中上底座(5)和下底座(20)均采用螺旋线型的排水槽。将试样(17)放在上陶土板(6)与下陶土板(19)之间,将不锈钢侧限环(7)通过橡胶垫(16)卡在上顶盖(4)和压力室底座(21)之间,测试在一维垂直压力作用下气相渗流稳定状态下的非饱和气相渗透系数。该方法实施简单,测量精度高,适用于岩土工程或工程地质领域遇到的各种土体的气相渗透系数的量测。

Description

一种测试土体非饱和气相渗透系数的方法
技术领域
本发明是一种测试土体非饱和气相渗透系数的方法,属于土木工程试验测试领域。
背景技术
非饱和土在我国分布广泛,地球表面广泛分布的天然沉积土,以及工程建设中遇到的土体问题,几乎都是非饱和土问题,真正意义上的饱和土在工程实践中很少见到,这使得非饱和土力学的研究具有非常现实和实际的意义。用来描述非饱和土特性的一个重要参数就是非饱和渗透势。直接测量非饱和土渗透势是很费时间的,目前确定非饱和土的渗透势是通过间接方法,即由直接测出的水分特征曲线,再用经验公式计算非饱和土渗透势的近似值。用间接方法得到的非饱和土渗透势的近似值对所用经验公式的依赖性很大,由不同的经验公式得到的同样条件土体的渗透势差别很大。虽然大家都知道非饱和土的渗透势受土体的应力状态影响,但直接测量应力状态对非饱和上渗透势影响的试验结果还未见报导,且目前国内外还没有用来专门量测非饱和气相渗透系数的试验方法。广义非饱和渗透势,即非饱和渗透系数包括非饱和水力渗透系数和非饱和气相渗透系数。本发明就是用来测定土体在一维侧限条件下的非饱和土气相渗透系数的试验方法。
发明内
本发明目的是提供一种测试土体非饱和气相渗透系数的方法,用于解决土体在非饱和条件下,在一维垂直压力及侧限应力状态下的气相渗透系数的量测问题。
本发明的技术解决方案,其特征是利用一种试验装置量测非饱和土气相渗透系数,该装置主要由压力室2、压力室螺栓3、上顶盖4、不锈钢侧限环7、垂直位移传感器10、仪器底座14、压力室底座21组成。其中压力室底座21上安装有下底座20,下底座20上面安装有下陶土板19,下陶土板上面安装试样17,试样17上面是上陶土板6,上陶土板6上面安装上底座5,上底座5上面安装上顶盖4,试样17周围套有不锈钢侧限环7,不锈钢侧限环7安装在上顶盖4与压力室底座21之间,不锈钢侧限环7上下端有橡胶垫16,不锈钢侧限环7左侧上面安装有第一微型气压传感器8,下面安装有第二微型水压传感器25,右侧上面安装有第一微型水压传感器18,下面安装有第二微型气压传感器26。上底座5和下底座20均采用螺旋线型的排水槽,上底座5连接孔隙水排水管路9和孔隙气进气管路15,孔隙水排水管路9连接有第一孔隙水压传感器28和第一控制阀门27,孔隙气进气管路15连接有第二孔隙气压传感器35和第五控制阀门36,下底座20连接孔隙气排气管路12和孔隙水进水管路23,孔隙气排气管路12连接第一孔隙气压传感器30和第二控制阀门29,孔隙水进水管路23连接第二孔隙水压传感器34和第四控制阀门33,压力室连接压力室气压进气管路22,压力室气压进气管路22连接有第三孔隙气压传感器37和第六控制阀门38。压力室2安装在压力室底座21上,通过螺栓3固定,垂直加压轴1可以上下移动,并可以顶在上顶盖4上,压力室底座21一侧安装有垂直位移传感器10,压力室底座21下面的垂直压力升降轴13,通过垂直压力进水管路24为试样17提供垂直压力,通过连接的垂直位移升降翼11,由位移传感器10量测试样17的垂直位移变形量,垂直压力进水管路24连接有第三孔隙水压力传感器31和第三控制阀门32。
本发明优点:
该方法测试简单,测量精度高,满足一维垂直应力加载要求,可以量测非饱和土气相渗透系数。
本发明适用范围:
适用于土木工程中遇到的各种土质在非饱和状态下气相渗透系数的量测。
附图说明:
图1是量测非饱和土气相渗透系数方法所用试验装置的结构示意图。其中有:垂向加压轴1、压力室2、压力室螺栓3、上顶盖4、上底座5、上陶土板6、不锈钢侧限环7、第一微型气压传感器8、孔隙水排水管路9、垂直位移传感器10、垂直位移升降翼11、孔隙气排气管路12、垂直压力升降轴13、仪器底座14、孔隙气进气管路15、橡胶垫16、试样17、第一微型水压传感器18、下陶土板19、下底座20、压力室底座21、压力室气压进气管路22、孔隙水进水管路23、垂直压力进水管路24、第二微型水压传感器25、第二微型气压传感器26、第一控制阀门27、第一孔隙水压传感器28、第二控制阀门29、第一孔隙气压传感器30、第三孔隙水压传感器31、第三控制阀门32、第四控制阀门33、第二孔隙水压传感器34、第二孔隙气压传感器35、第五控制阀门36、第三孔隙气压传感器37、第六控制阀门38。
图2是上底座5与下底座20的螺旋线型排水槽结构示意图。
具体实施方式:
实施例:量测土体非饱和气相渗透系数的方法如下,
①分别将上陶土板6和下陶土板19抽气饱和,然后将下陶土板19安装在下底座20上,将横截面积为A’高度为H’1的试样17安装在下陶土板19上,试样17上面安装上陶土板6,将不锈钢侧限环7通过橡胶垫16卡在上顶盖4和压力室底座21之间,不锈钢侧限环7左侧上面安装第一微型气压传感器8,下面安装第二微型水压传感器25,不锈钢侧限环7右侧上面安装第一微型水压传感器18,下面安装第二微型气压传感器26;
②将压力室2安装在压力室底座21上,拧紧压力室螺栓3,将垂直加压轴1拧下来,对准上顶盖4,将垂直位移传感器10安装在垂直位移升降翼11,并将读数归零;
③关闭第一控制阀门27、第二控制阀门29、第五控制阀门36、第六控制阀门38,打开第三控制阀门32和第四控制阀门33,通过垂直压力进水管路24施加压力,使垂直压力升降轴13上升,对试样17进行一维垂直固结,通过第三孔隙水压传感器31控制压力大小,通过垂直位移传感器10控制固结位移,待垂直位移传感器10读数每小时小于0.01mm时固结稳定,测得垂直位移量H’2,试样17高度为H’=H’1-H’2
④打开第二控制阀门29、第五控制阀门36、第六控制阀门38,通过压力室气压进气管路22施加气压P’1气,通过孔隙气进气管路15施加孔隙气压力P’1气,通过孔隙气排气管路12施加孔隙气压力P’2气,通过孔隙水进水管路23施加孔隙水压力P’1水
⑤当孔隙气进气管路15的进气量与孔隙气排气管路12的出气量差值在5mm3范围内,此时第一微型气压传感器8、第一微型水压传感器18、第二微型水压传感器25、第二微型气压传感器26读数稳定时,认为该状态为气相渗流稳定状态,此时测得单位时间T’内流过试样17的气体体积为Qatm,可计算试样17在该状态下非饱和气相渗透系数Ka=QatmH’/(T’A(P’1气-P’2气))。

Claims (1)

1.一种测试土体非饱和气相渗透系数的方法,其特征是采用一种试验装置测定非饱和气相渗透系数,该装置由压力室(2)、压力室螺栓(3)、上顶盖(4)、不锈钢侧限环(7)、垂直位移传感器(10)、仪器底座(14)、压力室底座(21)组成,其中压力室底座(21)上安装有下底座(20),下底座(20)上面安装有下陶土板(19),下陶土板上面安装试样(17),试样(17)上面是上陶土板(6),上陶土板(6)上面安装上底座(5),上底座(5)上面安装上顶盖(4),试样(17)周围套有不锈钢侧限环(7),不锈钢侧限环(7)安装在上顶盖(4)与压力室底座(21)之间,不锈钢侧限环(7)上下端有橡胶垫(16),不锈钢侧限环(7)左侧上面安装有第一微型气压传感器(8),下面安装有第二微型水压传感器(25),右侧上面安装有第一微型水压传感器(18),下面安装有第二微型气压传感器(26),上底座(5)和下底座(20)均采用螺旋线型的排水槽,上底座(5)连接孔隙水排水管路(9)和孔隙气进气管路(15),孔隙水排水管路(9)连接有第一孔隙水压传感器(28)和第一控制阀门(27),孔隙气进气管路(15)连接有第二孔隙气压传感器(35)和第五控制阀门(36),下底座(20)连接孔隙气排气管路(12)和孔隙水进水管路(23),孔隙气排气管路(12)连接第一孔隙气压传感器(30)和第二控制阀门(29),孔隙水进水管路(23)连接第二孔隙水压传感器(34)和第四控制阀门(33),压力室连接压力室气压进气管路(22),压力室气压进气管路(22)连接有第三孔隙气压传感器(37)和第六控制阀门(38),压力室(2)安装在压力室底座(21)上,通过螺栓(3)固定,垂直加压轴(1)可以上下移动,并可以顶在上顶盖(4)上,压力室底座(21)一侧安装有垂直位移传感器(10),压力室底座(21)下面的垂直压力升降轴(13),通过垂直压力进水管路(24)为试样(17)提供垂直压力,通过连接的垂直位移升降翼(11),由位移传感器(10)量测试样(17)的垂直位移变形量,垂直压力进水管路(24)连接有第三孔隙水压力传感器(31)和第三控制阀门(32),利用该装置测定土体非饱和气相渗透系数的方法如下,
①分别将上陶土板(6)和下陶土板(19)抽气饱和,然后将下陶土板(19)安装在下底座(20)上,将横截面积为A’高度为H’1的试样(17)安装在下陶土板(19)上,试样(17)上面安装上陶土板(6),将不锈钢侧限环(7)通过橡胶垫(16)卡在上顶盖(4)和压力室底座(21)之间,不锈钢侧限环(7)左侧上面安装第一微型气压传感器(8),下面安装第二微型水压传感器(25),不锈钢侧限环(7)右侧上面安装第一微型水压传感器(18),下面安装第二微型气压传感器(26);
②将压力室(2)安装在压力室底座(21)上,拧紧压力室螺栓(3),将垂直加压轴(1)拧下来对准上顶盖(4),将垂直位移传感器(10)安装在垂直位移升降翼(11)上,并将读数归零;
③关闭第一控制阀门(27)、第二控制阀门(29)、第五控制阀门(36)和第六控制阀门(38),打开第三控制阀门(32)和第四控制阀门(33),通过垂直压力进水管路(24)施加压力,使垂直压力升降轴(13)上升,对试样(17)进行一维垂直固结,通过第三孔隙水压传感器(31)控制压力大小,通过垂直位移传感器(10)控制固结位移,待垂直位移传感器(10)读数每小时小于0.01mm时固结稳定,测得垂直位移量H’2,试样(17)高度为H’=H’1-H’2
④打开第二控制阀门(29)、第五控制阀门(36)和第六控制阀门(38),通过压力室气压进气管路(22)施加气压P’1气,通过孔隙气进气管路(15)施加孔隙气压力P’1气,通过孔隙气排气管路(12)施加孔隙气压力P’2气,通过孔隙水进水管路(23)施加孔隙水压力P’1水
⑤当孔隙气进气管路(15)的进气量与孔隙气排气管路(12)的出气量差值小于或等于5mm3,第一微型气压传感器(8)、第一微型水压传感器(18)、第二微型水压传感器(25)和第二微型气压传感器(26)读数变化均小于或等于3kPa时,认为该状态为气相渗流稳定状态,此时测得单位时间T’内流过试样(17)的气体体积为Qatm,可计算试样(17)在该状态下的非饱和气相渗透系数Ka=QatmH’/(T’A(P’1气-P’2气))。
CN2010101681238A 2010-05-11 2010-05-11 一种测试土体非饱和气相渗透系数的方法 Expired - Fee Related CN101813596B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2010101681238A CN101813596B (zh) 2010-05-11 2010-05-11 一种测试土体非饱和气相渗透系数的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2010101681238A CN101813596B (zh) 2010-05-11 2010-05-11 一种测试土体非饱和气相渗透系数的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101813596A CN101813596A (zh) 2010-08-25
CN101813596B true CN101813596B (zh) 2011-07-20

Family

ID=42620911

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2010101681238A Expired - Fee Related CN101813596B (zh) 2010-05-11 2010-05-11 一种测试土体非饱和气相渗透系数的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101813596B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109839494A (zh) * 2019-03-18 2019-06-04 合肥工业大学 一种可测毛细管气相渗流影响区大小的试验装置

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102095640B (zh) * 2011-01-20 2012-10-03 中国科学院武汉岩土力学研究所 多相流对岩石抗张强度影响试验装置
CN103971002A (zh) * 2014-05-12 2014-08-06 北京交通大学 一种非饱和土相对渗透系数的计算方法
CN109356576B (zh) * 2018-10-23 2022-05-03 中国石油化工股份有限公司 测量平面径向流驱替压力梯度的物模实验装置
CN109709020B (zh) * 2019-01-24 2023-11-07 中南大学 非饱和冻土的气透性测试系统及测试方法
CN115561135B (zh) * 2021-12-01 2024-01-30 上海勘测设计研究院有限公司 柔壁垂直渗透仪

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1815174A (zh) * 2006-01-26 2006-08-09 同济大学 混凝土气体渗透系数环形测试仪及其测试方法
CN101470107A (zh) * 2007-12-27 2009-07-01 河南理工大学 一种混凝土本体及其与其它介质粘结面渗透性能测试仪及其测试方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000214161A (ja) * 1999-01-25 2000-08-04 Maruto Seisakusho:Kk 透水透気試験装置並びに透水透気試験装置における供試体のシ―ル構造

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1815174A (zh) * 2006-01-26 2006-08-09 同济大学 混凝土气体渗透系数环形测试仪及其测试方法
CN101470107A (zh) * 2007-12-27 2009-07-01 河南理工大学 一种混凝土本体及其与其它介质粘结面渗透性能测试仪及其测试方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109839494A (zh) * 2019-03-18 2019-06-04 合肥工业大学 一种可测毛细管气相渗流影响区大小的试验装置
CN109839494B (zh) * 2019-03-18 2021-06-08 合肥工业大学 一种可测毛细管气相渗流影响区大小的试验装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN101813596A (zh) 2010-08-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101813606B (zh) 用于测定土体饱和非饱和渗透系数的试验方法
CN101865810B (zh) 一种测定非饱和土土水保持曲线的试验方法
CN101813596B (zh) 一种测试土体非饱和气相渗透系数的方法
CN201716254U (zh) 混凝土渗透性测试装置
CN101806701B (zh) 一种用于量测非饱和土渗透势的试验装置
CN106370580B (zh) 适用于低渗透性介质的快速渗透试验装置
CN101509865B (zh) 一种非饱和土水力参数测定装置
CN101915724B (zh) 渗流-应力耦合作用下岩石材料渗透系数的测量装置及方法
CN102323159B (zh) 高应力高水力梯度大剪切变形下土与结构物接触渗透仪的测试方法
Vanapalli et al. Axis translation and negative water column techniques for suction control
CN107084886B (zh) 一种确定岩石有效应力系数的方法
CN102721618B (zh) 一种饱和非饱和岩土体单轴压缩蠕变试验方法
CN201716255U (zh) 岩石渗透性测试装置
CN201819853U (zh) 渗透吸力控制的新型非饱和土综合试验仪
CN201716256U (zh) 土体渗透性测试装置
CN103792172B (zh) 加压式变水头渗透仪
CN104020092A (zh) 一种固结孔隙水压力联合试验装置和方法
CN104020047A (zh) 一种固结渗透联合试验装置和方法
CN103033459B (zh) 室内测试水泥土搅拌桩水平方向渗透性的装置及测试方法
CN103792175A (zh) 一种非饱和岩土体定水头反向渗透测试方法
CN103149341A (zh) 固结渗透测定装置
CN201628668U (zh) 一种用于量测非饱和土水分特征的试验装置
CN102221387B (zh) 一种可直接测定土样体积变化的压力板仪
CN103822845A (zh) 一种非饱和土体水力特性的各向异性测量装置及测量方法
CN204944999U (zh) 一种简易增湿土样孔隙水压力实时测试装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20110720

Termination date: 20170511